CN215448401U - 一种具有极性检测功能的插回损仪 - Google Patents
一种具有极性检测功能的插回损仪 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种具有极性检测功能的插回损仪,插回损仪包括光源、开关、输出通道和传感器,输出通道和传感器均具有至少两个,输出通道和传感器数量相同,光源的光通过开关选择性地送入其中一个输出通道并经传输后由其中一个传感器接收。输出通道和传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B,光源的光通过开关选择性地送入输出通道A或输出通道B,并由传感器A或传感器B接收。本实用新型使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及光纤检测领域的插回损仪,更具体地说是涉及一种具有极性检测功能的插回损仪。
背景技术
由于信息化技术的发展,光通信传输带宽的需求越来越高,光无源器件(如跳线、尾纤、连接器等)数量越来越多,密度要求越来越高,而且对于双芯光无源器件(如双芯跳线、双头LC连接器、双头SN连接器)的检验、检测需求也越来越多,因此同时检测如双芯跳线的插入、回波损耗以及极性变成了一个共性需求,在跳线的生产过程中,极性也是测试的要点。
现有的免缠绕插回损检测仪是基于OTDR技术的免缠绕插回损检测仪,能够在不缠绕、不使用匹配膏的情况下检测回波损耗。该免缠绕插回损检测仪具有光开关,该光开关是通过机械、微型光机电等各种方式,利用电信号等触发信号,控制光的走向。
现有技术方案通过光开关结合免缠绕插回损仪来实现双芯被测跳线的插入损耗和回波损耗的检测,但是如果要进行双芯被测跳线的极性测试,则需要再单独使用通光笔或者是极性检测仪来确认极性,这样就需要检测两次,导致测试时间较长。
实用新型内容
本实用新型的特征和优点在下文的描述中部分地陈述,或者可从该描述显而易见,或者可通过实践本实用新型而学习。
本实用新型的目的是提供一种具有极性检测功能的插回损仪,实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下:一种具有极性检测功能的插回损仪,所述插回损仪包括光源、开关、输出通道和传感器,其特征在于,所述输出通道和所述传感器均具有至少两个,所述输出通道和所述传感器数量相同,所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述其中一个输出通道并经传输后由其中一个传感器接收。
所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B,所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
所述插回损仪还包括探测件,至少两个所述传感器并排设置在所述探测件上。
所述插回损仪还包括标线,从所述输出通道输出的光经所述标线传输后由所述传感器接收,所述标线具有至少两个第一光输入端和至少两个第一光输出端,第一光输入端、第一光输出端和输出通道的数量相同,每个输出通道对应连接一个第一光输入端,每个传感器对应接收一个第一光输出端输出的光。
所述标线具有两个第一光输入端和两个第一光输出端,两个第一光输入端分别为第一光输入端A和第一光输入端B,两个第一光输出端分别为第一光输出端A和第一光输出端B;所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第一光输入端A连接所述输出通道A,所述传感器A接收第一光输出端A输出的光,所述第一光输入端B连接所述输出通道B,所述传感器B接收第一光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
从所述第一光输入端A进入的光经第一光输出端A输出,从所述第一光输入端B进入的光经第一光输出端B输出。
从所述第一光输出端输出的光经被测件传输后由所述传感器接收,所述被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第一光输出端对应连接一个第二光输入端,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
所述被测件具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A和第二光输入端B,两个第二光输出端分别为第二光输出端A和第二光输出端B;
所述标线具有两个第一光输入端和两个第一光输出端,两个第一光输入端分别为第一光输入端A和第一光输入端B,两个第一光输出端分别为第一光输出端A和第一光输出端B;
所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第一光输入端A连接所述输出通道A,所述第一光输出端A连接所述第二光输入端A,所述传感器A接收第二光输出端A输出的光;所述第一光输入端B连接所述输出通道B,所述第一光输出端B连接所述第二光输入端B,所述传感器B接收第二光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
从所述输出通道输出的光经被测件传输后由所述传感器接收,所述被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第二光输入端对应连接一个输出通道,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
所述被测件具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A和第二光输入端B,两个第二光输出端分别为第二光输出端A和第二光输出端B;
所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第二光输入端A接收所述输出通道A输出的光,所述传感器A接收第二光输出端A输出的光;所述第二光输入端B接收所述输出通道B输出的光,所述传感器B接收第二光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
本实用新型的效果为,检测时,每次通过开关将光送入其中一个输出通道并由其中一个传感器接收,传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
附图说明
下面通过参考附图并结合实例具体地描述本实用新型,本实用新型的优点和实现方式将会更加明显,其中附图所示内容仅用于对本实用新型的解释说明,而不构成对本实用新型的任何意义上的限制,在附图中:
图1为本实用新型中插回损仪检测双芯被测跳线的结构图;
图2为本实用新型中插回损仪检测双芯被测跳线的原理图;
图3为本实用新型中双芯被测跳线的极性为平行时光流向的示意图;
图4为本实用新型中双芯被测跳线的极性为交叉时光流向的示意图。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型实施例中提出的具有极性检测功能的插回损仪,本实施例中的插回损仪采用非缠绕式的插回损技术,具有检测双芯跳线插入损耗和回波损耗的功能,且检测插入损耗和回波损耗的原理现有技术是一样的。该插回损仪包括光源、开关、输出通道和传感器,光源的作用是产生光;开关的作用是控制光的走向,将光源产生的光每次送入多个输出通道中的其中一个;输出通道用于输出光;传感器用于接收光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,而检测回波损耗是通过插回损仪上设置的另外的传感器来实现的。
输出通道和传感器均具有至少两个,输出通道和传感器数量相同,光源的光通过开关选择性地送入其中一个输出通道并经传输后由其中一个传感器接收。检测时,每次通过开关将光送入其中一个输出通道并由其中一个传感器接收,传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
以双芯被测跳线为例说明,本实施例中极性是指双芯被测跳线是平行的,还是交叉的。如果从每个输出通道输出的光均被与其对应的传感器接收,则双芯被测跳线是平行的,否则是交叉的。
本实施例中,以双芯被测跳线为例说明,输出通道和传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A(标号为1)和输出通道B(标号为2),两个传感器分别为传感器A(标号为3)和传感器B(标号为4),光源14的光通过开关15选择性地送入输出通道A或输出通道B,并由传感器A或所述传感器B接收。检测时,先通过开关将光送入输出通道A,如果传感器A接收到光,同理再通过开关将光送入输出通道B,如果传感器B接收到光,则双芯被测跳线是平行的;检测时,先通过开关将光送入输出通道A,如果传感器B接收到光,同理再通过开关将光送入输出通道B,如果传感器A接收到光,则双芯被测跳线是交叉的。这样传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
插回损仪还包括探测件,传感器并排设置在探测件上。
插回损仪还包括标线,标线具有至少两个第一光输入端和至少两个第一光输出端,第一光输入端、第一光输出端和输出通道的数量相同,每个输出通道对应连接一个第一光输入端,每个传感器对应接收一个第一光输出端输出的光。
本实施例中,标线为双芯标线,该双芯标线的极性是平行的,该双芯标线包括第一芯A(标号为16)和第一芯B(标号为17),该标线具有两个第一光输入端和两个第一光输出端,两个第一光输入端分别为第一光输入端A(标号为6)和第一光输入端B(标号为7),两个第一光输出端分别为第一光输出端A(标号为8)和第一光输出端B(标号为9);第一光输入端A为第一芯A的输入端,第一光输出端A为第一芯A的输出端,第一光输入端B为第一芯B的输入端,第一光输出端B为第一芯B的输出端。
第一光输入端A连接输出通道A,传感器A接收第一光输出端A输出的光,第一光输入端B连接输出通道B,传感器B接收第一光输出端B输出的光,光源14的光通过开关15选择性地送入输出通道A或输出通道B,并由传感器A或所述传感器B接收。检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再经过第一芯A,如果传感器A接收到光,同理再通过开关将光送入输出通道B,再经过第一芯B,如果传感器B接收到光,则双芯被测跳线是平行的;检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再经过第一芯A,如果传感器B接收到光,同理再通过开关将光送入输出通道B,再经过第一芯B,如果传感器A接收到光,则双芯被测跳线是交叉的。这样传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
从第一光输出端输出的光经被测件传输后由传感器接收,被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第一光输出端对应连接一个第二光输入端,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
本实施例中,被测件为双芯被测跳线,双芯被测跳线与双芯标线之间通过适配器连接。双芯被测跳线具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A(标号为10)和第二光输入端B(标号为11),两个第二光输出端分别为第二光输出端A(标号为12)和第二光输出端B(标号为13)。
第一光输入端A连接输出通道A,第一光输出端A连接第二光输入端A,传感器A接收第二光输出端A输出的光;第一光输入端B连接输出通道B,第一光输出端B连接第二光输入端B,传感器B接收第二光输出端B输出的光,光源的光通过开关选择性地送入输出通道A或输出通道B,并由传感器A或传感器B接收。
参考如图2,本实用新型中的选择性地送入输出通道A和输出通道B是指:根据事先设定的位置关系,第二光输入端A、第二光输入端B位于双芯被测跳线的下端并左右设置,第二光输出端A、第二光输出端B位于双芯被测跳线的上端并左右设置,第二光输入端A与第二光输出端A为对称关系,第二光输入端B与第二光输出端B为对称关系。第二光输入端A(标号10)、第二光输出端A(标号12)和传感器A(标号3)的位置对应,第二光输入端B(标号11)、第二光输出端B(标号13)和传感器B(标号4)的位置对应。要检测的是第二光输入端与第二光输出端之间的连接线是平行的,还是交叉的。
如果双芯被测跳线是平行的,则光源14的光通过开关15送入输出通道A,再进入标线的第一芯A的光通道,再进入第二光输入端A,最后会由传感器A接收到从第二光输出端A输出的光,同理光源14的光通过开关送入输出通道B,再进入标线的第一芯B的光通道,再进入第二光输入端B,最后会由传感器B接收到从第二光输出端B输出的光。
同理,如果双芯被测跳线是交叉的,则光通过开关送入输出通道A,再进入标线的第一芯A的光通道,再进入第二光输入端A,最后会由传感器B接收到从第二光输出端B输出的光,同理光通过开关送入输出通道B,再进入标线的第一芯B的光通道,再进入第二光输入端B,最后会由传感器A接收到从第二光输出端A输出的光。
如图3所示,检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再进入标线的第一芯A的光通道,再进入第二光输入端A(标号10),如果传感器A(标号3)接收到从第二光输出端A(标号12)输出的光,同理开关再将光送入输出通道B,再进入标线的第一芯B的光通道,再进入第二光输入端B(标号11),如果传感器B(标号4)接收到从第二光输出端B(标号13)输出的光,则双芯被测跳线是平行的。
如图4所示,检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再进入标线的第一芯A的光通道,再进入第二光输入端A(标号10),如果传感器B(标号4)接收到从第二光输出端B(标号13)输出的光,同理开关再将光送入输出通道B,再进入标线的第一芯B的光通道,再进入第二光输入端B(标号11),如果传感器A(标号3)接收到从第二光输出端A(标号12)输出的光,则双芯被测跳线是交叉的。
这样传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
在另一实施例中,从输出通道输出的光经被测件传输后由传感器接收,被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第二光输入端对应连接一个输出通道,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
被测件具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A和第二光输入端B,两个第二光输出端分别为第二光输出端A和第二光输出端B。
第二光输入端A接收输出通道A输出的光,传感器A接收第二光输出端A输出的光,第二光输入端B接收输出通道B输出的光,传感器B接收第二光输出端B输出的光,光源的光通过开关选择性地送入输出通道A或输出通道B,并由传感器A或传感器B接收。
检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再进入第二光输入端A,如果传感器A接收到从第二光输出端A输出的光,同理再通过开关将光送入输出通道B,再进入第二光输入端B,如果传感器B接收到从第二光输出端B输出的光,则双芯被测跳线是平行的;检测时,先通过开关将光送入输出通道A,再进入第二光输入端A,如果传感器B接收到从第二光输出端B输出的光,同理再通过开关将光送入输出通道B,再进入第二光输入端B,如果传感器A接收到从第二光输出端A输出的光,则双芯被测跳线是交叉的,这样传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
双芯被测跳线存在多种间距,本实用新型的探测器的感光原件较大(直径为3mm),能够满足3-6mm间距的双芯被测跳线,而市面上绝大多数双芯被测跳线的尺寸都在这个范围内。本实用新型中可在传感器上设置积分球,积分球对光强有均匀化的作用,光进入之后,无论角度和位置,都可以将光数据均匀化,这样小面积的传感器也能够检测较为复杂的被测情况。
本实用新型中的插回损仪为免缠绕插回损仪,这是因为如果采用缠绕插回损仪,在测试回波损耗的时候需要绕线,就无法测试插入损耗。由于目前免缠绕插回损仪这种设备需求量不大,很少有厂家对其进行改进,而本实用新型通过设置至少两个传感器,检测时,每次通过开关将光送入其中一个输出通道并由其中一个传感器接收,传感器根据接收的光来判断光的流向以及光的强度,从而得到极性和插入损耗,这样使得该插回损仪实现了极性和插入回波损耗的同时检测,从而节省测试时间以及人工、设备。
以上参照附图说明了本实用新型的优选实施例,本领域技术人员不脱离本实用新型的范围和实质,可以有多种变型方案实现本实用新型。举例而言,作为一个实施例的部分示出或描述的特征可用于另一实施例以得到又一实施例。以上仅为本实用新型较佳可行的实施例而已,并非因此局限本实用新型的权利范围,凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效变化,均包含于本实用新型的权利范围之内。
Claims (10)
1.一种具有极性检测功能的插回损仪,所述插回损仪包括光源、开关、输出通道和传感器,其特征在于,所述输出通道和所述传感器均具有至少两个,所述输出通道和所述传感器数量相同,所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述其中一个输出通道并经传输后由其中一个传感器接收。
2.根据权利要求1所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B,所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
3.根据权利要求1所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,所述插回损仪还包括探测件,至少两个所述传感器并排设置在所述探测件上。
4.根据权利要求1所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,所述插回损仪还包括标线,从所述输出通道输出的光经所述标线传输后由所述传感器接收,所述标线具有至少两个第一光输入端和至少两个第一光输出端,第一光输入端、第一光输出端和输出通道的数量相同,每个输出通道对应连接一个第一光输入端,每个传感器对应接收一个第一光输出端输出的光。
5.根据权利要求4所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,所述标线具有两个第一光输入端和两个第一光输出端,两个第一光输入端分别为第一光输入端A和第一光输入端B,两个第一光输出端分别为第一光输出端A和第一光输出端B;所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第一光输入端A连接所述输出通道A,所述传感器A接收第一光输出端A输出的光,所述第一光输入端B连接所述输出通道B,所述传感器B接收第一光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
6.根据权利要求5所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,从所述第一光输入端A进入的光经第一光输出端A输出,从所述第一光输入端B进入的光经第一光输出端B输出。
7.根据权利要求4所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,从所述第一光输出端输出的光经被测件传输后由所述传感器接收,所述被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第一光输出端对应连接一个第二光输入端,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
8.根据权利要求7所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于:
所述被测件具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A和第二光输入端B,两个第二光输出端分别为第二光输出端A和第二光输出端B;
所述标线具有两个第一光输入端和两个第一光输出端,两个第一光输入端分别为第一光输入端A和第一光输入端B,两个第一光输出端分别为第一光输出端A和第一光输出端B;
所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第一光输入端A连接所述输出通道A,所述第一光输出端A连接所述第二光输入端A,所述传感器A接收第二光输出端A输出的光;所述第一光输入端B连接所述输出通道B,所述第一光输出端B连接所述第二光输入端B,所述传感器B接收第二光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
9.根据权利要求1所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,从所述输出通道输出的光经被测件传输后由所述传感器接收,所述被测件具有至少两个第二光输入端和至少两个第二光输出端,第二光输入端、第二光输出端和输出通道的数量相同,每个第二光输入端对应连接一个输出通道,每个传感器对应接收一个第二光输出端输出的光。
10.根据权利要求9所述的具有极性检测功能的插回损仪,其特征在于,所述被测件具有两个第二光输入端和两个第二光输出端,两个第二光输入端分别为第二光输入端A和第二光输入端B,两个第二光输出端分别为第二光输出端A和第二光输出端B;
所述输出通道和所述传感器均具有两个,两个输出通道分别为输出通道A和输出通道B,两个传感器分别为传感器A和传感器B;所述第二光输入端A接收所述输出通道A输出的光,所述传感器A接收第二光输出端A输出的光;所述第二光输入端B接收所述输出通道B输出的光,所述传感器B接收第二光输出端B输出的光;所述光源的光通过所述开关选择性地送入所述输出通道A或输出通道B,并由所述传感器A或所述传感器B接收。
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